一种超级电容器用氮磷共掺杂多孔碳片 ...
发明内容针对现有技术中存在的问题,本发明的目的是在于提供了一种超级电容器用氮磷 共掺杂多孔碳片的 制备方法,该方法以 碱木 质素为三维骨架,尿素 (或三聚氰胺) 和植酸结 合形成二维片状结构经碳化得到一种二维三维结构共存的碳材料,表现出优秀的电化学性 能。
了解更多发明内容针对现有技术中存在的问题,本发明的目的是在于提供了一种超级电容器用氮磷 共掺杂多孔碳片的 制备方法,该方法以 碱木 质素为三维骨架,尿素 (或三聚氰胺) 和植酸结 合形成二维片状结构经碳化得到一种二维三维结构共存的碳材料,表现出优秀的电化学性 能。
发明内容针对现有技术中存在的问题,本发明的目的是在于提供了一种超级电容器用氮磷 共掺杂多孔碳片的 制备方法,该方法以 碱木 质素为三维骨架,尿素 (或三聚氰胺) 和植酸结 合形成二维片状结构经碳化得到一种二维三维结构共存的碳材料,表现出优秀的电化学性 能。
了解更多2022年10月30日 · 首页 / 专利分类库 / 基本电气元件 / 电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或热敏器件 / 混合电容器,即具有不同正极和负极的电容器;双电层(EDL)电容器;其制造方法或其零部件的制造方法 / ·混合电容器或双电层电容器,或其部件的制造工艺 / 一种双层异质聚离子
了解更多2016年3月30日 · 电容器的概念由来已久,最高早被称为莱顿瓶,其原型为一个内含水解酸电介质的玻璃瓶,以浸渍于酸中的导体及涂敷于玻璃瓶外的金属箔作为两个电极,其间的玻璃作为电介质材料,如图一。Berker于1757年申请专利,叙述了原电池中的电能量是由浸渍于含水电介质多孔碳材料界面双电池中驻留的电荷
了解更多2020年6月16日 · 本专利由中国科学院电工研究所申请,2022-11-15公开,本发明涉及一种高电压电化学电容器、制备方法及其储能模组。 该高电压电化学电容器包括:端面正极、端面负极、
了解更多2011年3月2日 · 者氢氧化物)、导电聚合物等, 而碳材料和金属氧化 物电极材料的商品化相对较成熟,是当前研究的热 ... 了第一名个关于活性炭材料电化学电容器的专利. 他 将具有高比表面积的活性炭涂覆在金属基底上,然 后浸渍在硫酸溶液中,借助在活性炭孔道界面
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了解更多2024年4月24日 · 综述5:Chem. Rev.:电化学储能器件基本 机理 电化学储能器件基本由两个特殊的电极组成,即阴极(正极)和阳极(负极),其含有直接或间接催化电化学反应特殊的化学材料。特殊的电极材料具有独特的理化特性,这些特性决定了EES器件的
了解更多2024年10月8日 · 专利中没有描述其是否利用电化学储能。甚至到了1970年,Donald L. Boos申请的电化学电容器专利,最高后也被注册为"活性炭电极电解电容器"。 早期的电化学电容器以两片覆盖着活性炭的铝箔为电极,浸泡在电解质中,中间由一个薄多孔绝缘体分隔。
了解更多2016年9月12日 · H01G11/36(2013.01)(电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或热敏器件)
了解更多2022年6月21日 · 虽然电容器和超级电容器表现出突出的功率密度,但与电池相比,它们的能量密度较差,难以满足移动储能设备的要求。因此,金属离子混合电容器(HC)和双离子电容器(DIC)等新兴电容器的出现有望在不削弱功率密度的情况下大幅提高其能量密度。
了解更多电化学电容器用来贮存电能是1957年美国通用电气公司Becker提出的。1879年Helmhoz提出双电层概念,1968年美国标准石油公司(SOHIO)领先研制成功碳基双电层电化学电容器,1978年日本Matshita公司开发成功商用松下金电器,197~1981年加拿大的B.E
了解更多2024年10月18日 · 法主要分两种:化学聚合和电化学聚合通过化学聚合得 到了PEDoT粉末,需要将粉末与粘结剂混合压到集流体上制备电极,这样将导 致电极的电导率变差,严重影响超级电容器的性能。电化学聚合是通过外加电压
了解更多固体铝电解电容器的电性能情况和铝箱化成,化学聚合,电化学聚合,被覆石墨层, 被覆银浆层等数道工序密切相关。本发明要解决的技术问题,在于提供一种叠层片式聚合物固体铝电解电容器的制 备方法。
了解更多2021年12月21日 · 首页 / 专利分类库 / 基本电气元件 / 电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或热敏器件 / 混合电容器,即具有不同正极和负极的电容器;双电层(EDL)电容器;其制造方法或其零部件的制造方法 / ·混合电容器或双电层电容器,或其部件的制造工艺 / 一种复合电极、制备
了解更多2014年9月24日 · 本发明提供了一种固体电解电容器电化学聚合槽装置,包括一槽体,槽体内设置有复数个电化学聚合单槽,该任一电化学聚合单槽的底部均纵向排列有阳极体、
了解更多2023年10月23日 · 在此,本发明通过双电极恒电压聚合法,在导电的FTO玻璃上电化学沉积聚苯胺,具有独特的树枝状结构,可有效增强电极材料的导电性,且制备的树枝状聚苯胺实验过程简
了解更多2017年12月13日 · 罗民等: 电化学电容器储能机理的原位表征技术研究进展 32 大的电容值.但也有研究称孔径和比电容之间并无关 联,目前学界对此尚无定论,有待于进一步研究.赝 电容器是基于发生在氧化物或导电聚合物电极表面
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了解更多2018年10月10日 · 通过一步模板电沉积方法制备出用不同酸介质和表面活性剂掺杂的PEDOT微米管电极。所制得的PEDOT具有完美无缺的管状结构,可用于超级电容器电极材料。电化学结果显示,该柔性全方位固态超级电容器在10 mV·s-1 的扫描速率下最高大的面积比电容为113.5 mF·cm-2。
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